[发明专利]一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法在审
| 申请号: | 202210109012.2 | 申请日: | 2022-01-28 |
| 公开(公告)号: | CN114566328A | 公开(公告)日: | 2022-05-31 |
| 发明(设计)人: | 刘阳 | 申请(专利权)人: | 天津科技大学 |
| 主分类号: | H01B13/00 | 分类号: | H01B13/00;H01B5/14 |
| 代理公司: | 天津耀达律师事务所 12223 | 代理人: | 张耀 |
| 地址: | 300457 天津市滨*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 性能 稳定 纳米 复合 透明 电极 制备 方法 | ||
1.一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,该柔性透明复合电极主要包含:透明银纳米线导电层、巯基化合物中间过渡层和透明柔性基底,其特征在于该柔性透明复合电极的制备方法,主要包括:
1)吸取一定量的银纳米线,超声振荡使其分散均匀,采用涂布方式在玻璃或高分子基底上制备银纳米线透明导电网络;
2)将步骤1)所得银纳米线透明导电网络浸泡在巯基化合物溶液中,巯基化合物通过巯基与金属银反应,吸附于银纳米线表面,形成过渡层;
3)在步骤2)中得到的复合物表面浇筑一层柔性透明基底前驱液,固化后将透明银纳米线导电层和中间过渡层包埋在柔性透明基底表层,并从玻璃片上剥离下来,银纳米线部分裸露于基底层表面,得性能稳定的银纳米线复合透明电极。
2.根据权利要求1所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:巯基化合物中间过渡层是指:一端特征官能团为巯基,另一端为羧基、羟基、氨基、丙烯酸、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸酯、丙烯酰胺、丙烯腈、乙烯砜、顺丁烯二酰亚胺、环氧基、异氰酸酯基、乙烯基、腈基、卤素原子、反丁烯二酸、顺丁烯二酸、巴豆酸、苯丙烯酸中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:所述银纳米线直径为10-300nm,长度为3-300μm。
4.根据权利要求1所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:所述的柔性基底材料为苯乙烯嵌段共聚物型热塑性弹性体SEBS、SBS、聚氨酯弹性体、硅胶弹性体、聚酰胺热塑性弹性体、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚4-甲基戊烯、聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚氧化乙烯中的一种或几种;或常用凝胶材料:聚乙烯醇凝胶、聚丙酰胺凝胶、聚丙烯酸酯凝胶、聚丙烯酸凝胶、琼脂、葡聚糖凝胶、纤维素凝胶、主客体作用凝胶、海藻酸钠凝胶、玻尿酸凝胶、角蛋白凝胶、胶原蛋白凝胶、纤维蛋白凝胶、壳聚糖凝胶中的一种或几种。
5.根据权利要求1所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:含有末端巯基的中间过渡层小分子或高分子通过巯基与银纳米线反应形成致密的保护层,极大提高银纳米线的抗氧化及抗腐蚀能力;通过另一端官能团与聚合物衬底反应形成界面修饰层,缓冲应力,提高银纳米线导电网络的结构稳定性。
6.根据权利要求1-5任一项所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:所得柔性复合透明电极具有以下光电性能以及表面粗糙度:当方阻为50Ω·sq-1时,透光率大于90%;方阻为20Ω·sq-1时,透光率为85%;表面粗糙度Rsq10nm。
7.根据权利要求1-5任一项所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:所得柔性复合透明电极具有以下抗腐蚀稳定性:在温度超过85℃、湿度超过85%条件下,放置超过240小时,方阻变化率小于10%;在盐浓度5%,温度35℃,湿度90%环境中放置24小时后,方阻变化率小于10%;在pH值小于6的溶液中浸泡超过5小时,方阻变化率小于20%。
8.根据权利要求1-5任一项所述的一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的制备方法,其特征在于:所得柔性复合透明电极具有以下机械性能:对于柔性基底,弯曲半径小于5mm时,弯曲10000次,方阻变化率小于10%;对于弹性基底,在50%拉伸应变下,方阻变化率小于50%;100%拉伸应变下,方阻变化小于200%;在50%应变下,拉循环拉伸20万次,方阻变化率小于500%。
9.一种性能稳定的银纳米线复合透明电极的用途,该柔性复合透明电极由根据权利要求1-5任一项方法制备得到,其特征在于:该柔性复合透明电极应用于柔性或可拉伸有机发光器件、光伏电池、触控屏技术、人机交互界面。
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